KR20220043595A - Flow path switching apparatus - Google Patents
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Abstract
Description
본 발명은 공기조화기에 관한 것으로, 보다 상세하게는 유로전환장치를 포함하는 공기조화기에 관한 것이다.The present invention relates to an air conditioner, and more particularly, to an air conditioner including a flow path switching device.
공기조화장치는 소정공간의 공기를 용도, 목적에 따라 가장 적합한 상태로 유지하기 위한 기기이다. 공기조화장치에는, 압축기, 응축기, 팽창장치 및 증발기가 포함되며, 냉매의 압축, 응축, 팽창 및 증발과정을 수행하는 냉동 사이클이 구동되어, 상기 소정공간을 냉방 또는 난방 할 수 있다.An air conditioner is a device for maintaining the air in a predetermined space in the most suitable state according to the use and purpose. The air conditioner includes a compressor, a condenser, an expansion device, and an evaporator, and a refrigeration cycle for performing compression, condensation, expansion, and evaporation of refrigerant is driven to cool or heat the predetermined space.
최근에는 환경규제 정책에 따라 공기조화장치에 사용되는 냉매의 종류와 냉매 충진량이 제한되고 있다. 또한, 냉매 누설 등으로부터 안전성을 확보하기 위하여, 공기조화장치에서 순환되는 냉매라인이 실내 공간으로 설치되는 것을 제한하는 움직임이 있다. Recently, the type and amount of refrigerant used in the air conditioner are limited according to environmental regulations. In addition, in order to secure safety from refrigerant leakage, there is a movement to restrict the installation of a refrigerant line circulated in the air conditioner into an indoor space.
따라서, 공기조화기에 사용되는 냉매의 량을 줄이고, 실내공간으로 냉매라인을 제거하도록, 물을 이용한 라인을 추가하여, 실내공간의 온도를 조절하는 기술이 제안되고 있다. Accordingly, a technique for controlling the temperature of an indoor space by adding a line using water to reduce the amount of refrigerant used in the air conditioner and to remove the refrigerant line to the indoor space has been proposed.
선행문헌JP 5236009 에서는, 냉매와 물이 열교환하고, 열교환된 물을 복수의 실내기로 공급하여 실내공간의 온도를 조절할 수 있는 공기조화기를 개시하고 있다. Prior document JP 5236009 discloses an air conditioner in which a refrigerant and water exchange heat, and the heat-exchanged water is supplied to a plurality of indoor units to control the temperature of an indoor space.
여기서, 냉매와 열교환된 물을 복수의 실내기 각각으로 보내기 위한 밸브가 구비될 수 있다. Here, a valve for sending the refrigerant and heat-exchanged water to each of the plurality of indoor units may be provided.
JP 6192706에서는, 2개의 열교환기를 통해 냉각 또는 가열되어 유동하는 물을 복수의 실내기 각각으로 개별공급하기 위한 유로전환장치를 개시하고 있다. JP 6192706 discloses a flow path switching device for individually supplying water that is cooled or heated through two heat exchangers and flows to each of a plurality of indoor units.
다만, 상기문헌에서 개시하는 유로전환장치는, 유로를 전환하는 밸브를 기준으로 상하방향으로 열교환기와 연결되는 물배관이 형성되고 있다. 따라서, 복수의 실내기와 연결을 위한 복수의 밸브를 설치하기 위해서는, 밸브가 연장되는 방향으로만 배치되어야 하는 공간적 제약이 있다. However, in the flow path switching device disclosed in the above document, a water pipe connected to the heat exchanger in the vertical direction with respect to the valve for switching the flow path is formed. Accordingly, in order to install a plurality of valves for connection with a plurality of indoor units, there is a spatial limitation in that the valves should be arranged only in the extending direction.
밸브 내부에는, 실내기에서 공급되는 물이 유입되는 노즐과 열교환기로 유동하는 물배관이 서로 이격되어 배치되므로, 물의 이동공간이 많아져, 물배관에 필요한 물의 량이 증가하는 문제와, 물이 유동하는 유로가 급격하게 꺽여 유동하여 유동저항이 발생하는 문제가 있다. Inside the valve, the nozzle through which water supplied from the indoor unit flows in and the water pipe flowing to the heat exchanger are disposed to be spaced apart from each other. There is a problem that flow resistance occurs due to abruptly bending and flow.
본 발명이 해결하고자 하는 과제는 유로전환장치는, 다양한 형태변형이 가능하여, 배치되는 공간의 크기나 형태에 맞게 외형을 변형 및 조절할 수 있는 유로전환장치를 제공하는 것이다.The problem to be solved by the present invention is to provide a flow path switching device capable of deforming and adjusting the external shape according to the size or shape of the space in which the flow path switching device is capable of various shape transformations.
본 발명의 또 다른 과제는 밸브 내에서 유체가 유동하는 공간을 최소화하여, 물배관을 유동하는 유체량을 최소화하는 것이다. 즉, 열교환기 이외의 영역에서 유체가 유동하는 영역을 최소화하여, 유체가 이동하는 과정에서 열이 손실되거나, 방출되는 것을 방지하는 것에 있다. Another object of the present invention is to minimize the amount of fluid flowing through a water pipe by minimizing the space in which the fluid flows within the valve. That is, by minimizing the region in which the fluid flows in the region other than the heat exchanger, heat is prevented from being lost or released in the course of the fluid movement.
본 발명의 또 다른 과제는, 밸브 내부에서 유동하는 유체의 유동손실을 최소화하는 것이다. 즉, 밸브 내부에서 여러방향으로 유로가 변경되는 과정에서 발생하는 유동손실을 최소화하는 유로전환장치를 제공하는 것이다. Another object of the present invention is to minimize the flow loss of the fluid flowing inside the valve. That is, to provide a flow path switching device that minimizes the flow loss occurring in the process of changing the flow path in several directions inside the valve.
본 발명의 과제들은 이상에서 언급한 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.The problems of the present invention are not limited to the problems mentioned above, and other problems not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the following description.
본 발명의 유로전환장치는, 중계장치에 배치되는 열교환기와 열교환된 유체를 실내기로 공급하는 장치이다. 복수의 열교환기와 열교환된 각각의 유체를 선택적으로 실내기로 공급하여, 실내공간의 온도를 조절할 수 있다. The flow path switching device of the present invention is a device for supplying a fluid heat-exchanged with a heat exchanger disposed in a relay device to an indoor unit. The temperature of the indoor space may be adjusted by selectively supplying each of the fluids heat-exchanged with the plurality of heat exchangers to the indoor unit.
본 발명의 실시예에 따른 유로전환장치는, 복수의 노즐과, 복수의 노즐 각각에 연결되는 복수의 이너유출관과, 복수의 이너유입관과, 밸브가 회전가능하게 배치되는 유로연결부를 포함하는 케이스와, 상기 유로연결부 내측에 회전가능하게 배치되는 밸브와, 상기 밸브를 회전시키는 모터를 포함한다. A flow path switching device according to an embodiment of the present invention includes a plurality of nozzles, a plurality of inner outlet pipes connected to each of the plurality of nozzles, a plurality of inner inflow pipes, and a flow path connection part on which the valve is rotatably disposed. It includes a case, a valve rotatably disposed inside the flow path connection part, and a motor for rotating the valve.
본 발명의 유로전환장치는, 다양한 형태적인 변형이 가능하도록, 상기 복수의 이너유출관과 상기 복수의 이너유입관 각각은, 상기 밸브가 회전하는 회전축에 평행하게 배치된다. 즉, 복수의 이너유출관과 복수의 이너유입관의 상하방향으로 노즐이 배치되거나, 일측방향으로 노즐이 배치되도록 케이스가 변형될 수 있는 구조를 가진다. In the flow path switching device of the present invention, each of the plurality of inner outflow pipes and the plurality of inner inflow pipes is disposed parallel to a rotational shaft on which the valve rotates so that various morphological modifications are possible. That is, the case has a structure in which the nozzles are disposed in the vertical direction of the plurality of inner outflow pipes and the plurality of inner inflow pipes or the nozzles are disposed in one direction.
상기 제1노즐은, 상기 밸브의 회전축이 연장되는 방향에서, 상기 제1이너유출관과 상기 제2이너유출관 사이에 배치되어, 제1노즐에서 유출되는 유체의 이동량을 최소화할 수 있다. The first nozzle may be disposed between the first inner outlet pipe and the second inner outlet pipe in a direction in which the rotation shaft of the valve extends, thereby minimizing the amount of movement of the fluid flowing out from the first nozzle.
상기 복수의 이너유입관은, 상기 복수의 이너유출관은, 제1열교환기로 유체가 유동하는 제1이너유출관과, 제2열교환기로 유체가 유동하는 제2이너유출관을 포함하고, 상기 제1이너유입관과 상기 제2이너유입관은, 상기 밸브의 회전축을 기준으로 상기 제1노즐과 반대방향에 배치되어, 제1노즐에서 배출된 유체의 유동손실을 저감할 수 있다. The plurality of inner inlet pipes, the plurality of inner outlet pipes, include a first inner outlet pipe through which a fluid flows to a first heat exchanger and a second inner outlet pipe through which a fluid flows to a second heat exchanger, The first inner inlet pipe and the second inner inlet pipe may be disposed in opposite directions to the first nozzle with respect to the rotation axis of the valve to reduce a flow loss of the fluid discharged from the first nozzle.
상기 제1이너유출관과 상기 제2이너유출관은, 상기 밸브의 회전축에 나란한 방향으로 이격배치되고, 상기 제1노즐에는, 이격 배치된 상기 제1이너유출관과 상기 제2이너유출관 사이에서 상기 밸브의 회전축에 수직한 방향으로 개구된 제1노즐홀이 형성되어, 제1노즐홀을 통해 유동하는 유체의 이동범위를 최소화할 수 있다. The first inner outlet pipe and the second inner outlet pipe are spaced apart from each other in a direction parallel to the rotation axis of the valve, and in the first nozzle, between the first inner outlet pipe and the second inner outlet pipe spaced apart The first nozzle hole opened in the direction perpendicular to the rotation axis of the valve is formed, so that the movement range of the fluid flowing through the first nozzle hole can be minimized.
상기 밸브는, 상기 제1노즐로부터 유동하는 유체를 상기 제1이너유출관 또는 상기 제2이너유출관으로 가이드하도록 경사면을 형성하는 가이드판을 포함하여, 제1노즐을 통해 밸브 내측으로 유동하는 유체의 유동손실을 최소화할 수 있다. The valve includes a guide plate forming an inclined surface to guide the fluid flowing from the first nozzle to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe, and the fluid flowing into the valve through the first nozzle flow loss can be minimized.
상기 가이드판은, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제1노즐로 공급되는 유체를 상기 제1이너유출관 또는 상기 제2이너유출관으로 보내도록 상기 제1노즐의 하측에 배치되어, 제1노즐에서 공급되는 유체가 가이드판을 따라 유동하여, 제1이너유출관 또는 제2이너유출관으로 유동할 수 있다. The guide plate is disposed below the first nozzle to send the fluid supplied to the first nozzle to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe according to the arrangement of the valve, and from the first nozzle The supplied fluid may flow along the guide plate to flow to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe.
상기 가이드판은, 일단이 상기 제1노즐의 일단부와 접촉하여, 상기 제1노즐로부터 공급되는 유체를 제1이너유출관으로 가이드하거나, 타단이 상기 제1노즐의 타단부와 접촉하여 상기 제1노즐로부터 공급되는 유체를 제2이너유출관으로 가이드하도록 배치되어, 제1노즐을 통해 유동하는 유체가 제1이너유출관 또는 제2이너유출관으로 선택적으로 공급되고, 동시에 공급되지 않는다. The guide plate has one end in contact with one end of the first nozzle to guide the fluid supplied from the first nozzle to the first inner outlet pipe, or the other end is in contact with the other end of the first nozzle to form the first nozzle. It is arranged to guide the fluid supplied from the first nozzle to the second inner outlet pipe, so that the fluid flowing through the first nozzle is selectively supplied to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe, but is not supplied at the same time.
상기 제1이너유출관에는, 상기 유로연결부의 상기 제1공간과 연통하는 제1유출홀이 형성되고, 상기 제2이너유출관에는, 상기 유로연결부의 상기 제1공간과 연통하는 제2유출홀이 형성되고, 상기 제1노즐홀은, 상기 가이드판의 일단과 타단의 내측범위에서 형성되고, 상기 제1유출홀과 상기 제2유출홀은 상기 가이드판의 일단과 타단의 외측범위에서 형성되어, 제1노즐을 통해 유동하는 유체가 제1이너유출관 또는 제2이너유출관으로 선택적으로 공급되고, 동시에 공급되지 않는다.A first outlet hole communicating with the first space of the flow path connection part is formed in the first inner outlet pipe, and a second outlet hole communicating with the first space of the flow path connection part is formed in the second inner outlet pipe. is formed, and the first nozzle hole is formed in an inner range of one end and the other end of the guide plate, and the first outlet hole and the second outlet hole are formed in an outer range of one end and the other end of the guide plate. , the fluid flowing through the first nozzle is selectively supplied to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe, but is not supplied at the same time.
상기 밸브는, 외형을 형성하고, 내측에 상기 복수의 이너유출관 중 하나의 배관과 상기 제1노즐을 연결하는 제1챔버와 상기 복수의 이너유입관 중 하나의 배관과 상기 제2노즐을 연결하는 제2챔버를 형성하는 밸브바디와, 상기 밸브바디 내측으로 배치되고, 상기 제1챔버와 상기 제2챔버를 구획하는 구획판을 포함하여, 실내기로 공급되는 유체와 실내기에서 유입되는 유체가 구별될 수 있다. The valve has an external shape, and a first chamber connecting one of the plurality of inner outflow pipes and the first nozzle on the inside, and one of the plurality of inner inlet pipes and the second nozzle are connected a valve body forming a second chamber to can be
상기 제1챔버에는, 상기 제1노즐로부터 유동하는 유체를 상기 제1이너유출관 또는 상기 제2이너유출관으로 가이드하도록 경사면을 형성하는 가이드판을 배치되고, 상기 밸브바디의 일측에는, 상기 가이드판의 일단에서 서로 반대방향에 형성되는 제1어퍼홀과, 제2로어홀이 형성되고, 상기 밸브바디의 타측에는, 상기 가이드판을 타단에서 서로 반대방향으로 형성되는 제2어퍼홀과 제1로어홀이 형성되고, 상기 제1어퍼홀과 상기 제1로어홀 각각은, 상기 제1노즐에 인접하게 배치될 때, 상기 제1노즐에 형성되는 제1노즐홀과 연통하도록 배치되어, 가이드판을 경계로, 제1어퍼홀과 제1로어홀이 연결되고, 제2어퍼홀과 제2로어홀이 연결될 수 있다. A guide plate forming an inclined surface is disposed in the first chamber to guide the fluid flowing from the first nozzle to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe, and at one side of the valve body, the guide A first upper hole and a second lower hole are formed at one end of the plate in opposite directions, and on the other side of the valve body, a second upper hole and a first formed in opposite directions from the other end of the guide plate are formed. A lower hole is formed, and each of the first upper hole and the first lower hole is disposed to communicate with a first nozzle hole formed in the first nozzle when disposed adjacent to the first nozzle, a guide plate The first upper hole and the first lower hole may be connected to each other, and the second upper hole and the second lower hole may be connected to each other.
상기 제1어퍼홀은, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제1노즐홀과 연통하거나 상기 제1이너유출관과 연통하고, 상기 제2어퍼홀은, 상기 밸브의 배치에 따라 제1노즐홀과 연통하거나 상기 제2이너유출관과 연통하고, 상기 제1로어홀은, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제1이너유출관과 연통하고, 상기 제2로어홀은, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제2이너유출관과 연통하도록 배치되어, 제1노즐을 통해 공급되는 유체가 제1이너유출관 또는 제2이너유출관으로 유동할 수 있다. The first upper hole communicates with the first nozzle hole or communicates with the first inner outlet pipe according to the arrangement of the valve, and the second upper hole communicates with the first nozzle hole according to the arrangement of the valve. or communicates with the second inner outlet pipe, the first lower hole communicates with the first inner outlet pipe according to the arrangement of the valve, and the second lower hole communicates with the second inner outlet pipe according to the arrangement of the valve. It is disposed to communicate with the inner outlet pipe, so that the fluid supplied through the first nozzle may flow to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe.
상기 제1어퍼홀과 상기 제1로어홀은, 서로 마주하게 배치되고, 상기 제2어퍼홀과 상기 제2로어홀은 서로 마주하게 배치되고, 상기 제1어퍼홀과 상기 제2로어홀은, 상기 밸브의 회전축에 평행하게 배치되고, 상기 제2어퍼홀과 상기 제1로어홀은 상기 밸브의 회전축에 평행하게 배치되어, 가이드판을 경계로, 제1어퍼홀과 제1로어홀이 연결되고, 제2어퍼홀과 제2로어홀이 연결될 수 있다.The first upper hole and the first lower hole are disposed to face each other, the second upper hole and the second lower hole are disposed to face each other, and the first upper hole and the second lower hole are, arranged parallel to the rotation axis of the valve, the second upper hole and the first lower hole are arranged parallel to the rotation axis of the valve, the guide plate is the boundary, the first upper hole and the first lower hole are connected, , the second upper hole and the second lower hole may be connected.
상기 복수의 이너유입관은, 제1열교환기를 통해 냉매와 열교환된 유체가 유동하는 제1이너유입관과, 제2열교환기를 통해 냉매와 열교환된 유체가 유동하는 제2이너유입관을 포함하고, 상기 제1이너유입관과 상기 제2이너유입관은, 상기 밸브의 회전축에 평행하게 배치되어, 복수의 유로연결부가 배치될 때, 케이스의 다양한 변형이 가능해진다. The plurality of inner inlet pipes includes a first inner inlet pipe through which a fluid exchanged with a refrigerant flows through a first heat exchanger and a second inner inlet pipe through which a fluid exchanged with a refrigerant flows through a second heat exchanger, The first inner inlet pipe and the second inner inlet pipe are disposed parallel to the rotation axis of the valve, and when a plurality of flow path connection parts are disposed, various modifications of the case are possible.
상기 제2노즐은, 상기 유로연결부의 단부에서, 상기 밸브의 회전축에 나란한 방향으로 연장된다. The second nozzle, at an end of the flow path connection part, extends in a direction parallel to the rotation axis of the valve.
상기 제1이너유입관에는, 상기 제2공간과 연통하는 제1유입홀이 형성되고, 상기 제2이너유입관에는, 상기 제2공간과 연통하는 제2유입홀이 형성되고, 상기 밸브바디에는, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제1유입홀과 연통하는 제1밸브홀과, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제2유입홀과 연통하는 제2밸브홀과, 상기 제2노즐과 연통하는 제3밸브홀이 형성되어, 실내기로 공급되는 유체가 제1유입홀 또는 제2유입홀 중 하나의 홀을 통해 공급될 수 있다. A first inlet hole communicating with the second space is formed in the first inner inlet pipe, a second inlet hole communicating with the second space is formed in the second inner inlet pipe, and in the valve body , A first valve hole communicating with the first inlet hole according to the arrangement of the valve, a second valve hole communicating with the second inlet hole according to the arrangement of the valve, and a third communicating with the second nozzle The valve hole is formed so that the fluid supplied to the indoor unit may be supplied through one of the first inlet hole and the second inlet hole.
상기 케이스는, 상기 복수의 이너유입관과 상기 복수의 이너유출관이 연장되는 방향으로 이격 배치는 복수의 유로연결부를 포함하여, 복수의 유로연결부가 상기 복수의 이너유입관과 상기 복수의 이너유출관이 연장되는 구조를 가질 수 있다. In the case, the plurality of inner inflow pipes and the plurality of inner outflow pipes are spaced apart from each other in the extending direction, and the plurality of flow path connection parts include a plurality of flow path connection parts, and the plurality of flow path connection parts include the plurality of inner inflow pipes and the plurality of inner outflow pipes. It may have a structure in which the tube extends.
상기 유로전환장치는, 제1실내기로부터 유체가 유입되는 제1어퍼노즐과, 상기 제1실내기로 유체를 보내는 제2어퍼노즐과, 제2실내기로부터 유체가 유입되는 제1로어노즐과, 상기 제2실내기로 유체를 보내는 제2로어노즐과, 상기 제1노즐로부터 공급되는 유체가 유동하는 복수의 이너유출관과, 상기 제2노즐로 공급되는 유체가 유동하는 복수의 이너유입관과, 복수의 이너유출관과 상기 제1어퍼노즐을 연통시키는 제1어퍼공간과 상기 복수의 이너유입관과 상기 제2어퍼노즐을 연통시키는 제2어퍼공간이 형성된 제1유로연결부와, 복수의 이너유출관과 상기 제1로어노즐을 연통시키는 제1로어공간과 상기 복수의 이너유입관과 상기 제2로어노즐을 연통시키는 제2로어공간이 형성된 제2유로연결부를 포함하는 케이스와, 상기 유로연결부의 상기 제1어퍼공간과 상기 제2어퍼공간에 회전가능하게 배치되고, 배치에 따라 상기 복수의 이너유입관 중 하나의 배관과 상기 제1어퍼노즐을 연결하고, 상기 복수의 이너유출관 중 하나의 배관과 상기 제2어퍼노즐을 연결하는 제1밸브와, 상기 유로연결부의 상기 제1로어공간과 상기 제2로어공간에 회전가능하게 배치되고, 배치에 따라 상기 복수의 이너유입관 중 하나의 배관과 상기 제1로어노즐을 연결하고, 상기 복수의 이너유출관 중 하나의 배관과 상기 제2로어노즐을 연결하는 제2밸브와, 상기 제1밸브 일측에 배치되어, 상기 제1밸브를 회전시키는 제1모터와, 상기 제2밸브 일측에 배치되어, 상기 제2밸브를 회전시키는 제2모터를 포함하고, 상기 복수의 이너유출관과 상기 복수의 이너유입관은, 상기 제1유로연결부와 상기 제2유로연결부 사이에 배치되고, 상기 제1밸브가 회전하는 제1회전축 또는 상기 제2밸브가 회전하는 제2회전축이 형성되는 방향으로 서로 이격 배치되어, 복수의 유로연결부가 상기 복수의 이너유입관과 상기 복수의 이너유출관에 상하방향으로 배치될 수 있다. The flow path switching device includes: a first upper nozzle through which a fluid flows from the first indoor unit; a second upper nozzle through which the fluid flows into the first indoor unit; a first lower nozzle through which the fluid flows from the second indoor unit; 2 A second lower nozzle for sending a fluid to the indoor unit, a plurality of inner outlet pipes through which the fluid supplied from the first nozzle flows, a plurality of inner inlet pipes through which the fluid supplied to the second nozzle flows, and a plurality of a first flow path connection part having a first upper space communicating the inner outlet pipe and the first upper nozzle and a second upper space communicating the plurality of inner inlet pipes and the second upper nozzle; a plurality of inner outlet pipes; a case including a second flow path connection part having a first lower space communicating the first lower nozzle and a second lower space communicating the plurality of inner inlet pipes and the second lower nozzle; It is rotatably disposed in the first upper space and the second upper space, and according to the arrangement, one pipe of the plurality of inner inlet pipes and the first upper nozzle are connected, and one pipe of the plurality of inner outlet pipes; a first valve connecting the second upper nozzle, and rotatably disposed in the first lower space and the second lower space of the flow path connection part, depending on the arrangement, one pipe among the plurality of inner inlet pipes and the a second valve connecting the first lower nozzle and connecting one of the plurality of inner outlet pipes and the second lower nozzle, and a first valve disposed at one side of the first valve to rotate the first valve a motor and a second motor disposed on one side of the second valve to rotate the second valve, wherein the plurality of inner outlet pipes and the plurality of inner inlet pipes include the first flow path connection part and the second It is disposed between the flow path connection parts, and is spaced apart from each other in a direction in which a first rotation shaft on which the first valve rotates or a second rotation shaft on which the second valve rotates is formed, so that a plurality of flow path connection parts are connected to the plurality of inner inlet pipes and The plurality of inner outlet pipes may be disposed in a vertical direction.
상기 복수의 이너유출관과 상기 복수의 이너유입관 각각은, 상기 제1유로연결부를 향하는 일측으로 복수의 어퍼유출홀과 복수의 어퍼유입홀이 형성되고, 상기 제2유로연결부를 향하는 타측으로 복수의 로어유출홀과 복수의 로어유입홀이 형성된다. Each of the plurality of inner outlet pipes and the plurality of inner inlet pipes has a plurality of upper outlet holes and a plurality of upper inlet holes formed on one side toward the first flow passage connection part, and a plurality of upper outlet holes and a plurality of upper inflow holes are formed on the other side toward the second flow passage connection part. of the lower outlet hole and a plurality of lower inlet holes are formed.
기타 실시예들의 구체적인 사항들은 상세한 설명 및 도면들에 포함되어 있다.The details of other embodiments are included in the detailed description and drawings.
본 발명의 유로전환장치에 따르면 다음과 같은 효과가 하나 혹은 그 이상 있다.According to the flow path switching device of the present invention, there are one or more of the following effects.
첫째, 실내기와 연결되는 유로연결부가 상기 복수의 이너유입관과 상기 복수의 이너유출관의 일측에만 배치되거나, 양측으로 배치될 수 있어, 유로전환장치가 배치되는 공간의 크기나 형태에 맞게 변형 설계할 수 있는 장점이 있다. First, the flow path connection part connected to the indoor unit may be disposed on only one side of the plurality of inner inlet pipes and the plurality of inner outflow pipes or disposed on both sides, so that the flow path switching device is designed to be modified according to the size or shape of the space in which it is disposed. There are advantages to doing.
둘째, 제1노즐을 통해 유동하는 유체가 가이드판을 거쳐 복수의 이너유출관으로 공급되는 구조를 가져, 밸브 내부에서 유체가 유동하는 범위를 최소화할 수 있다. 따라서, 열교환이 이루어지지 않는 범위에서, 유체의 열손실을 방지할 수 있는 장점도 있다.Second, it has a structure in which the fluid flowing through the first nozzle is supplied to the plurality of inner outlet pipes through the guide plate, so that the range in which the fluid flows inside the valve can be minimized. Accordingly, there is also an advantage in that heat loss of the fluid can be prevented in a range in which heat exchange is not performed.
셋째, 가이드판이 경사면을 형성함에 따라, 제1노즐을 통해 유동하는 유체의 유로가 급격하게 변경되지 않는 구조를 가져, 밸브 내부에서 유동하는 유체의 유동손실을 최소화할 수 있는 장점도 있다.Third, as the guide plate forms the inclined surface, the flow path of the fluid flowing through the first nozzle has a structure in which it does not change rapidly, and there is also an advantage in that the flow loss of the fluid flowing inside the valve can be minimized.
본 발명의 효과들은 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 효과들은 청구범위의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.Effects of the present invention are not limited to the effects mentioned above, and other effects not mentioned will be clearly understood by those skilled in the art from the description of the claims.
도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 공기조화기의 개략도이다.
도 2는 본 발명의 일 실시예에 따른 중계장치와 복수의 실내기의 연결관계를 도시한 개략도이다.
도 3은 본 발명의 일 실시예에 따른 유로전환장치의 사시도이다.
도 4는 도 3의 분해도이다.
도 5는 도 3의 단면도이다.
도 6은 복수의 유로연결부, 밸브, 모터가 배치된 유로전환장치의 사시도이다.
도 7a 내지 도 7c는 본 발명의 일 실시예에 따른 유로전환장치를 유동하는 물의 유동을 설명하기 위한 도면으로, 도 7a는 제1열교환기와 연결된 제1이너유출관과 제1이너유입관을 통해 물이 유동하는 것을 설명하기 위한 도면이고, 도 7b는 제2열교환기와 연결된 제2이너유출관과 제2이너유입관을 통해 물이 유동하는 것을 설명하기 위한 도면이고, 도 7c는 밸브가 유로전환장치를 폐쇄한 상태의 도면이다.
도 8은 본 발명의 일 실시예에 따른 2개의 유로연결부, 모터, 및 밸브를 포함하는 유로전환장치의 사시도이다.
도 9는 도 8의 분해도이다.
도 10은 도 8의 단면도이다.
도 11은 도 8의 유로전환장치에 추가적인 유로연결부, 모터, 및 밸브가 포함된 유로전환장치의 사시도이다.
도 12a 내지 도 12c는 도 8의 유로전환장치의 상측에 배치되는 밸브의 배치에 따라 유동하는 물의 유동을 설명하기 위한 도면으로, 도 12a는 제1열교환기와 연결된 제1이너유출관과 제1이너유입관을 통해 물이 유동하는 것을 설명하기 위한 도면이고, 도 12b는 제2열교환기와 연결된 제2이너유출관과 제2이너유입관을 통해 물이 유동하는 것을 설명하기 위한 도면이고, 도 12c는 밸브가 유로전환장치를 폐쇄한 상태의 도면이다.
도 13a 내지 도 13b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 밸브를 포함하는 유로전환장치를 유동하는 물의 유동을 설명하기 위한 도면으로, 도 13a는 제1열교환기와 연결된 제1이너유출관과 제1이너유입관을 통해 물이 유동하는 것을 설명하기 위한 도면이고, 도 13b는 제2열교환기와 연결된 제2이너유출관과 제2이너유입관을 통해 물이 유동하는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 14a 내지 도 14b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 2개의 밸브를 포함하는 유로전환장치를 유동하는 물의 유동을 설명하기 위한 도면으로, 도 14a는 제1열교환기와 연결된 제1이너유출관과 제1이너유입관을 통해 물이 유동하는 것을 설명하기 위한 도면이고, 도 14b는 제2열교환기와 연결된 제2이너유출관과 제2이너유입관을 통해 물이 유동하는 것을 설명하기 위한 도면이다.1 is a schematic diagram of an air conditioner according to an embodiment of the present invention.
2 is a schematic diagram illustrating a connection relationship between a relay device and a plurality of indoor units according to an embodiment of the present invention.
3 is a perspective view of a flow path switching device according to an embodiment of the present invention.
4 is an exploded view of FIG. 3 .
5 is a cross-sectional view of FIG. 3 .
6 is a perspective view of a flow path switching device in which a plurality of flow path connection units, valves, and motors are disposed.
7A to 7C are views for explaining the flow of water flowing through the flow path conversion device according to an embodiment of the present invention, and FIG. 7A is a first inner outlet pipe and a first inner inlet pipe connected to the first heat exchanger It is a view for explaining the flow of water, FIG. 7B is a view for explaining the flow of water through the second inner outlet pipe and the second inner inlet pipe connected to the second heat exchanger, and FIG. 7C is the valve changing the flow path A drawing of the device in a closed state.
8 is a perspective view of a flow path switching device including two flow path connection parts, a motor, and a valve according to an embodiment of the present invention.
9 is an exploded view of FIG. 8 .
FIG. 10 is a cross-sectional view of FIG. 8 .
11 is a perspective view of a flow path switching device including an additional flow path connection part, a motor, and a valve in the flow path switching device of FIG. 8 .
12A to 12C are views for explaining the flow of water flowing according to the arrangement of the valve disposed on the upper side of the flow path switching device of FIG. 8, and FIG. 12A is a first inner outlet pipe connected to a first heat exchanger and a first inner It is a view for explaining the flow of water through the inlet pipe, FIG. 12B is a view for explaining the flow of water through the second inner outlet pipe and the second inner inlet pipe connected to the second heat exchanger, FIG. 12C is It is a diagram of the state in which the valve closes the flow path switching device.
13A to 13B are views for explaining the flow of water flowing through a flow path switching device including a valve according to another embodiment of the present invention, and FIG. 13A is a first inner outlet pipe connected to a first heat exchanger and a first inner It is a view for explaining the flow of water through the inlet pipe, and FIG. 13B is a view for explaining the flow of water through the second inner outlet pipe and the second inner inlet pipe connected to the second heat exchanger.
14A to 14B are views for explaining the flow of water flowing through a flow path switching device including two valves according to another embodiment of the present invention, and FIG. 14A is a first inner outlet pipe connected to the first heat exchanger and the second It is a view for explaining the flow of water through the first inner inlet pipe, and FIG. 14B is a view for explaining the flow of water through the second inner outlet pipe and the second inner inlet pipe connected to the second heat exchanger.
본 발명의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 발명은 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 발명의 개시가 완전하도록 하고, 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 발명의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 발명은 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.Advantages and features of the present invention and methods of achieving them will become apparent with reference to the embodiments described below in detail in conjunction with the accompanying drawings. However, the present invention is not limited to the embodiments disclosed below, but may be implemented in various different forms, and only these embodiments allow the disclosure of the present invention to be complete, and common knowledge in the art to which the present invention pertains It is provided to fully inform those who have the scope of the invention, and the present invention is only defined by the scope of the claims. Like reference numerals refer to like elements throughout.
도 3 내지 도 12c에서 상(U), 하(D), 좌(Le), 우(Ri), 전(F), 후(R)의 표시는 발명의 설명을 위한 것으로 발명을 한정하지 않는다. 도 3 내지 도 12c에서 설명되는 유로전환장치는, 제1방향(F-R), 제2방향(U-D), 제3방향(Ri-Le)은 서로 수직한 방향으로 발명의 설명을 위해 정의된 기준이다. 이는, 보는 방향이나, 기준이 달라지면 다르게 적용될 수 있음은 당연하다. 설명이나 청구항에서 용어로 사용되는 “어퍼”, “로어”는, 실시예에 따른 도면을 참조하여 발명을 설명하기 위한 것으로, 위치를 한정하는 사항이 아니다. 3 to 12c, the indications of upper (U), lower (D), left (Le), right (Ri), before (F), and after (R) are for description of the invention and do not limit the invention. 3 to 12c, the first direction (F-R), the second direction (U-D), and the third direction (Ri-Le) are perpendicular to each other. . It is natural that this may be applied differently if the viewing direction or standard is changed. "Upper" and "lower" used as terms in the description or claims are for describing the invention with reference to the drawings according to the embodiment, and are not intended to limit the location.
이하, 본 발명의 실시예들에 의하여 유로전환장치를 포함한 공기조화기를 설명하기 위한 도면들을 참고하여 본 발명에 대해 설명하도록 한다.Hereinafter, the present invention will be described with reference to the drawings for explaining an air conditioner including a flow path switching device according to embodiments of the present invention.
<전체구성><Overall composition>
도 1을 참조하면, 본 발명의 실시예에 따른 공기조화기(1)는, 실외기(10), 실외기(10)와 연결되어, 실내공간의 온도를 조절하는 복수의 실내기(100, 102, 104, 106), 실외기(10)를 순환하는 냉매와 복수의 실내기(100, 102, 104, 106)를 순환하는 물이 열교환되는 중계장치(20)를 포함할 수 있다.Referring to FIG. 1 , an
공기조화기(1)는, 실외기(10)와 중계장치(20)를 연결하는 3개의 냉매배관(110, 120, 130)을 포함할 수 있다. 즉, 실외기(10)와 중계장치(20)는, "3배관 연결구조"를 가질 수 있다. 냉매는 3개의 냉매배관(110, 120, 130)을 통하여 실외기(10)와 중계장치(20)를 순환할 수 있다.The
3개의 냉매배관(110, 120, 130)에는, 고압의 기상냉매가 유동하는 고압기관(110)과, 저압의 기상냉매가 유동하는 저압기관(120) 및 액 냉매가 유동하는 액관(130)을 포함할 수 있다. 고압기관(110)은 실외기(10)에 배치되는 압축기(12)의 토출 측과 연결될 수 있다. 저압기관(120)은 압축기(12)의 흡입 측과 연결될 수 있다. 액관(130)은 실외기(10)에 배치되는 실외열교환기(14)와 연결될 수 있다.In the three refrigerant pipes (110, 120, 130), a high-
공기조화기(1)는, 중계장치(20)와 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각을 연결하는 복수의 물배관을 포함할 수 있다. 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각에는, 중계장치(20)로부터 물이 공급되는 물공급배관(150)과, 중계장치(20)로 물이 배출되는 물배출배관(152)이 연결된다. 물배관은, 물공급배관(150)과 물배출배관(152)을 포함한다. 물공급배관(150)과 물배출배관(152)은, 실내기(100, 102, 104, 106)의 개수와 대응되게 구비될 수 있다. The
실외기(10)는 냉난방 동시형 실외기를 포함할 수 있다. 실외기(10)와 중계장치(20)는, 제1유체에 의하여 유동적으로 연결될 수 있다. 제1유체에는 냉매를 포함할 수 있다.The
실외기(10)는, 냉매를 압축하는 압축기(12)와, 실외기 내부에 배치되고, 외부공기와 냉매를 열교환하는 실외열교환기(14)와, 실외열교환기(14)의 일측에 배치되어, 실외열교환기(14)로 공기의 유동을 형성시키는 실외기팬(16)을 포함할 수 있다. 실외기팬(16)의 구동에 의하여, 외기와 실외열교환기(14)로 유동하여, 냉매와 공기의 열교환이 이루어질 수 있다.The
또한, 실외기(10)는 실외열교환기(14)에서 배출되거나, 실외열교환기(14)로 공급되는 냉매를 팽창시키는 실외팽창밸브(18)를 더 포함할 수 있다.In addition, the
복수의 실내기(100, 102, 104, 106)는, 냉난방 동시형 실내기를 포함할 수 있다. 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각과 중계장치는, 제2유체에 의해 유동적으로 연결될 수 있다. 제2유체에는 물을 포함할 수 있다. The plurality of
복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각에는, 실내기(100, 102, 104, 106) 내부에 배치되고, 실내공기와 물을 열교환하는 실내열교환기(미도시)와, 실내열교환기(미도시)의 일측에 배치되어, 실내열교환기로 공기의 유동을 형성하는 실내기팬(미도시)을 포함할 수 있다. In each of the plurality of
<중계장치><Relay device>
도 2를 참조하면, 중계장치(20)는, 냉매와 물을 열교환하는 열교환기(22, 24)와, 물배관을 유동하는 물의 유동을 형성시키는 펌프(26, 28)와, 중계장치(20) 내부에 배치되는 냉매배관(110, 120, 130)에 배치되어, 냉매의 유동을 조절하는 복수의 냉매밸브와, 중계장치(20) 내부에 배치되는 물배관에 배치되어, 물의 유동을 조절하는 유로전환장치(30)를 포함한다. Referring to FIG. 2 , the
중계장치(20) 내부에는, 실외기(10)와 열교환기(22, 24)를 연결하는 냉매배관(110, 120, 130)과, 복수의 실내기(100, 102, 104, 106)와 열교환기(22, 24)를 연결하는 물배관이 배치된다. Inside the
도 2를 참조하면, 냉매배관(110, 120, 130)은, 고압의 기상냉매가 유동하는 고압기관(110)과, 저압의 기상냉매가 유동하는 저압기관(120) 및 액 냉매가 유동하는 액관(130)을 포함할 수 있다. Referring to FIG. 2 , the
고압기관(110)은, 제1열교환기(22)로 연결되는 제1고압가이드관(112)과, 제2열교환기(24)로 연결되는 제2고압가이드관(114)을 포함할 수 있다. 고압기관(110)은, 제1고압가이드관(112)과 제2고압가이드관(114)으로 분기되는 고압분지점(116)이 형성될 수 있다. The high-
저압기관(120)은, 제1열교환기(22)로 연결되는 제1저압가이드관(122)과, 제2열교환기(24)로 연결되는 제2저압가이드관(124)을 포함할 수 있다. 저압기관(120)은, 제1저압가이드관(122)과 제2저압가이드관(124)으로 분기되는 저압분지점(126)이 형성될 수 있다. The
제1저압가이드관(122)과 제1고압가이드관(112)은, 제1냉매관(128)으로 합지되어 제1열교환기(22)로 연결되고, 제2저압가이드관(124)과 제2고압가이드관(114)은, 제2냉매관(129)으로 합지되어 제2열교환기(24)로 연결될 수 있다.The first low-
액관(130)은 제1열교환기(22)로 연결되는 제1액가이드관(132)과 제2열교환기(24)로 연결되는 제2액가이드관(134)을 포함한다. 액관(130)에는 제1액가이드관(132)과 제2액가이드관(134)으로 분기되는 액관분지점(136)을 형성될 수 있다.The
도 2를 참조하면, 복수의 냉매밸브는, 밸브의 작동에 의하여 냉매의 유동 방향을 전환할 수 있다. 또한, 복수의 냉매밸브는, 밸브의 작동에 의하여 냉매의 유량을 조절할 수 있다.Referring to FIG. 2 , the plurality of refrigerant valves may change the flow direction of the refrigerant by operation of the valves. In addition, the plurality of refrigerant valves may control the flow rate of the refrigerant by the operation of the valves.
복수의 냉매밸브는, 제1고압가이드관(112)과 제2고압가이드관(114) 각각에 배치되어, 제1고압가이드관(112)과 제2고압가이드관(114)을 개폐하는 고압밸브(142a, 142b), 제1저압가이드관(122)과 제2저압가이드관(124) 각각에 배치되어, 제1저압가이드관(122)과 제2저압가이드관(124)을 개폐하는 저압밸브(144a, 144b)와, 제1액가이드관(132)과 제2액가이드관(134) 각각에 배치되어, 냉매배관(110, 120, 130)을 유동하는 냉매의 유량을 조절하는 액관밸브(146a, 146b)를 포함한다. The plurality of refrigerant valves are disposed in each of the first high-
도 2를 참조하면, 물배관은, 열교환기(22, 24)로 물이 유입되도록 가이드하는 유입배관(154, 156) 및 열교환기(22, 24)로부터 배출되는 물을 가이드하는 배출배관(160, 162)을 포함할 수 있다.Referring to FIG. 2 , the water pipe includes
유입배관(154, 156)은 실내기(100, 102, 104, 106)를 통과한 물이 열교환기(22, 24)로 유동하도록 가이드할 수 있다. 배출배관(160, 162)은 열교환기(22, 24)를 통과한 물이 실내기(100, 102, 104, 106)로 유동하도록 가이드할 수 있다.The
유입배관(154, 156)은 제1열교환기(22)로 물을 가이드하는 제1유입배관(154, 156)과 제2열교환기(24)로 물을 가이드하는 제2유입배관(154, 156)을 포함할 수 있다. 배출배관(160, 162)은 제1열교환기(22)를 통과한 물을 실내기(100, 102, 104, 106)로 가이드하는 제1배출배관(160, 162)과 제2열교환기(24)를 통과한 물을 실내기(100, 102, 104, 106)로 가이드하는 제2배출배관(160, 162)을 포함할 수 있다.The inlet pipes (154, 156) are a first inlet pipe (154, 156) for guiding water to the first heat exchanger (22) and a second inlet pipe (154, 156) for guiding water to the second heat exchanger (24) ) may be included. The discharge pipe (160, 162) is a first discharge pipe (160, 162) and the second heat exchanger (24) for guiding the water passing through the first heat exchanger (22) to the indoor unit (100, 102, 104, 106) It may include a second discharge pipe (160, 162) for guiding the water passing through to the indoor unit (100, 102, 104, 106).
제1유입배관(154, 156)은 제1열교환기(22)의 물 입구로 연장될 수 있다. 제1배출배관(160, 162)은 제1열교환기(22)의 물 출구로부터 연장될 수 있다. 마찬자기로, 제2유입배관(154, 156)은 제2열교환기(24)의 물입구로 연장될 수 있다. 제2배출배관(160, 162)은 제2열교환기(24)의 물 출구로부터 연장될 수 있다. The
유입배관(154, 156)과 배출배관(160, 162) 각각은 유로전환장치(30)로 연장될 수 있다. 유입배관(154, 156)으로부터 열교환기(22, 24)의 물 입구로 유입된 물은, 냉매와 열교환한 후 열교환기(22, 24)의 물 출구를 통해 물배출배관(160, 162)으로 유동할 수 있다. Each of the
물배관은, 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각으로 물이 유입되도록 가이드하는 복수의 실내유입관(170a, 170b, 170c, 170d)과, 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각으로부터 배출되는 물을 가이드하는 복수의 실내배출관(172a, 172b, 172c, 172d)을 포함할 수 있다.The water pipe includes a plurality of
복수의 실내유입관(170a, 170b, 170c, 170d)과 복수의 실내배출관(172a, 172b, 172c, 172d) 각각은 유로전환장치(30)와 연결된다. Each of the plurality of
실내유입관(170a, 170b, 170c, 170d)은, 제1실내기(100)의 입구에 결합되는 제1실내유입관(170a)과, 제2실내기(102)의 입구에 결합되는 제2실내유입관(170b)과, 제3실내기(104)의 입구에 결합되는 제3실내유입관(170c)과, 제4실내기(106)의 입구에 결합되는 제4실내유입관(170d)을 포함할 수 있다. 제1실내유입관(170a), 제2실내유입관(170b), 제3실내유입관, 및 제4실내유입관(170d) 각각은, 유로전환장치(30)와 연결된다. The
실내배출관(172a, 172b, 172c, 172d)은, 제1실내기(100)의 출구에 결합되는 제1실내배출관(172a)과, 제2실내기(102)의 출구에 결합되는 제2실내배출관(172b)과, 제3실내기(104)의 출구에 결합되는 제3실내배출관(172c)과, 제4실내기(106)의 출구에 결합되는 제4실내배출관(172d)을 포함할 수 있다. 제1실내배출관(172a), 제2실내배출관(172b), 제3실내배출관, 및 제4실내배출관(172d) 각각은, 유로전환장치(30)와 연결된다. The
도 2를 참조하면, 열교환기(22, 24)는, 냉매 유로 및 물 유로가 서로 열교환을 이루도록 구비될 수 있다. 열교환기(22, 24)는 물과 냉매 간에 열교환이 이루어질 수 있는 판형 열교환기를 포함할 수 있다. 열교환기(22, 24)는 냉매가 유동하는 유로와 물이 유동하는 유로가 교번하여 적층하도록 구성될 수 있다. Referring to FIG. 2 , the
열교환기(22, 24)는 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각으로 냉방과 난방을 동시에 제공할 수 있도록 다수로 구비될 수 있다. 도 2를 참조하면, 열교환기(22, 24)는 제1열교환기(22)와 제2열교환기(24)를 포함할 수 있다. 제1열교환기(22)는, 냉매와 열교환으로 물을 가열하고, 제2열교환기(24)는, 냉매와 열교환으로 물을 냉각하는 구조일 수 있다. A plurality of
다만, 이는 하나의 실시예에 따른 것으로, 제1열교환기(22)가 물을 냉각하고, 제2열교환기(24)가 물을 가열하는 구조이거나, 제1열교환기(22)와 제2열교환기(24)가 서로 교대하며, 물을 냉각하거나 가열하는 구조일 수 있다. However, this is according to one embodiment, and the
물배관을 유동하는 물은 실내기(100, 102, 104, 106)의 운전모드에 따라 제1열교환기(22) 또는 제2열교환기(24)로 선택적으로 유입되어 냉매와 열교환 할 수 있다.Water flowing through the water pipe may be selectively introduced into the
도 2를 참조하면, 펌프(26, 28)는 유입배관(154, 156)의 물이 열교환기(22, 24)로 향하도록 압력을 제공할 수 있다. 펌프(26, 28)는 제2유체의 유동 방향을 설정하도록 물배관에 설치될 수 있다.Referring to FIG. 2 , the
펌프(26, 28)는 제1유입배관(154, 156)에 설치되는 제1펌프(26)와, 제2유입배관(154, 156)에 설치되는 제2펌프(28)를 포함할 수 있다. The
펌프(26, 28)는 물의 유동을 강제할 수 있다. 제1펌프(26)가 구동하면, 제1열교환기(22)를 통과한 물이 유로전환장치(30)를 거쳐 복수의 실내기(100, 102, 104, 106)로 유동할 수 있다. 마찬가지로, 제2펌프(28)가 구동하면, 제2열교환기(24)를 통과한 물이 유로전환장치(30)를 거쳐 복수의 실내기(100, 102, 104, 106)로 유동할 수 있다.
<유로전환장치><Euro conversion device>
이하에서는, 도 2 내지 도 12c를 참조하여, 유로전환장치(30)를 설명한다. Hereinafter, the flow
도 2를 참조하면, 유로전환장치(30)는, 제1열교환기(22) 또는 제2열교환기(24)를 거쳐 유동하는 물을 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각으로 보내고, 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각을 거쳐 유동하는 물을 제1열교환기(22) 또는 제2열교환기(24)로 보낸다. Referring to FIG. 2 , the flow
유로전환장치(30)는, 유입배관(154, 156) 및 배출배관(160, 162)을 통해 제1열교환기(22) 및 제2열교환기(24)와 연결된다. 유로전환장치(30)는, 복수의 실내유입관(170a, 170b, 170c, 170d)과 복수의 실내배출관(172a, 172b, 172c, 172d)을 통해 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각으로 연결된다. The flow
도 3 내지 도 5를 참조하면, 유로전환장치(30)는, 실내기(100, 102, 104, 106)로부터 유체가 유입되는 제1노즐(34)과, 실내기(100, 102, 104, 106)로 유체를 보내는 제2노즐(40)과, 열교환기(22, 24)로부터 열교환된 유체가 유동하는 복수의 이너유입관(62, 66)과, 제1노즐(34)로부터 공급되는 유체를 열교환기(22, 24)로 보내는 복수의 이너유출관(52, 56)과, 제1노즐(34)을 연통시키거나, 복수의 이너유출관(52, 56)과 제2노즐(40)을 연통시키는 공간(72, 74)이 형성된 유로연결부(70)를 포함하는 케이스(32)와; 유로연결부(70)의 공간(72, 74)에 회전가능하게 배치되고, 배치에 따라 복수의 이너유출관(52, 56) 중 하나의 배관과 제1노즐(34)을 연결하고, 복수의 이너유입관(62, 66) 중 하나의 배관과 제2노즐(40)을 연결하는 밸브(80)와; 밸브(80) 일측에 배치되어, 밸브(80)를 회전시키는 모터(99)를 포함한다.3 to 5 , the flow
도 3을 참조하면, 케이스(32)는, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66)을 포함한다. 도 5를 참조하면, 복수의 이너유출관(52, 56)과, 복수의 이너유입관(62, 66) 각각은, 밸브(80)가 회전하는 회전축(96) 평행하게 배치된다.Referring to FIG. 3 , the
복수의 이너유출관(52, 56)과, 복수의 이너유입관(62, 66)은, 유로연결부(70)의 동일한 일측 방향에 배치되고, 밸브(80)가 회전하는 회전축이 형성되는 방향으로 서로 이격 배치된다.복수의 이너유출관(52, 56)은, 제1열교환기(22)와 연결되는 제1이너유출관(52)과, 제2열교환기(24)와 연결되는 제2이너유출관(56)을 포함한다. 복수의 이너유입관(62, 66)은, 제1열교환기(22)와 연결되는 제1이너유입관(62)과, 제2열교환기(24)와 연결되는 제2이너유입관(66)을 포함한다. The plurality of
유로연결부(70) 내부에 형성되는 공간(72, 74)는, 제1노즐(34)을 연통시키는 제1공간(72)과, 복수의 이너유출관(52, 56)과 제2노즐(40)을 연통시키는 제2공간(74)으로 구획될 수 있다. The
제1이너유출관(52)과 제2이너유출관(56) 각각에는, 유로연결부(70)의 제1공간(72)과 연통하는 제1유출홀(54)과, 제2유출홀(58)이 형성된다. 제1유출홀(54)과 제2유출홀(58) 각각은, 제1이너유출관(52)과 제2이너유출관(56) 각각의 관방향과 수직항 방향으로 개구된다. In each of the first
제1이너유입관(62)과 제2이너유입관(66) 각각에는, 유로연결부(70)의 제2공간(74)과 연통하는 제1유입홀(64)과 제2유입홀(68)이 형성된다. 제1유입홀(64)과 제2유입홀(68) 각각은, 제1이너유입관(62)과 제2이너유입관(66)의 각각의 관방향에 수직한 방향으로 개구된다. In each of the first
제1이너유출관(52)은, 제1열교환기(22)와 연결되어, 제1열교환기(22)에서 가열된 물이 유동할 수 있다. 제2이너유출관(56)은, 제2열교환기(24)와 연결되어, 제2열교환기(24)에서 냉각된 물이 유동할 수 있다. The first
제1이너유출관(52)과 제2이너유출관(56)은 서로 인접하게 배치되고, 제1이너유입관(62)과 제2이너유입관(66)은 서로 인접하게 배치된다. The first
도 5를 참조하면, 제1이너유입관(62)과, 제2이너유출관(56)과, 제1이너유입관(62)과, 제2이너유입관(66) 각각은 밸브(80)가 회전하는 회전축(96) 평행하게 배치된다. 제1이너유입관(62)과, 제2이너유출관(56)과, 제1이너유입관(62)과, 제2이너유입관(66) 각각은, 밸브(80)의 회전축(96)에 나란한 제1방향(F-R)으로 배치된다. 5, each of the first
도 5를 참조하면, 제1유입홀(64)과 제2유입홀(68)과, 제1유출홀(54)과, 제2유출홀(58) 각각은 동일한 방향으로 형성된다. 제1유입홀(64)과 제2유입홀(68)과, 제1유출홀(54)과, 제2유출홀(58) 각각은, 제1방향(F-R)에 수직한 제2방향(U-D)으로 개구된다. Referring to FIG. 5 , the
케이스(32)는, 실내기(100, 102, 104, 106)로부터 배출된 유체를 공급받아, 제1이너유출관(52) 또는 제2이너유출관(56)으로 보내는 제1노즐(34)과, 제1이너유입관(62) 또는 제2이너유입관(66)으로부터 공급되는 유체를 실내기(100, 102, 104, 106)로 보내는 제2노즐(40)을 포함한다. The
제1노즐(34)은, 실내배출관(172a, 172b, 172c, 172d)과 연결되어, 실내기(100, 102, 104, 106)로부터 배출된 물이 공급될 수 있다. 제1노즐(34)은, 제1이너유출관(52) 또는 제2이너유출관(56)과 연결되어, 실내기(100, 102, 104, 106)로부터 배출되는 물을 제1열교환기(22) 또는 제2열교환기(24)로 보낸다. The
도 5를 참조하면, 제1노즐(34)은, 유로연결부(70)를 기준으로 제1이너유출관(52)과 제2이너유출관(56)의 반대방향에 배치된다. 제1노즐(34)은, 밸브(80)의 회전축(96)에 수직한 방향으로 연장된다. 제1노즐(34)은, 밸브(80)의 회전축(96)에 수직한 제2방향(U-D)을 기준으로, 제1이너유출관(52)과 제2이너유출관(56) 사이에 배치된다. Referring to FIG. 5 , the
제1노즐(34)에는, 유로연결부(70)의 제1공간(72)과 연통하는 제1노즐홀(36)이 형성된다. A
제1노즐(34)에는, 실내배출관(172a, 172b, 172c, 172d)과 연결되는 제1연결부재(38)가 배치된다. 제1연결부재(38)는, 제1노즐(34)과 실내배출관(172a, 172b, 172c, 172d)의 내측에 고정배치되고, 실러(46)로 실내배출관(172a, 172b, 172c, 172d)과 제1노즐(34) 각각에 밀착될 수 있다. A first connecting
제2노즐(40)은, 제1이너유입관(62) 또는 제2이너유입관(66)으로 공급되는 물을 실내기(100, 102, 104, 106)로 보낼 수 있다. 제2노즐(40)은, 실내유입관(170a, 170b, 170c, 170d)과 연결되어, 제1열교환기(22) 또는 제2열교환기(24)로부터 공급되는 물을 실내기(100, 102, 104, 106)로 보낸다. The
도 5를 참조하면, 제2노즐(40)은, 유로연결부(70)의 단부에 배치된다. 제2노즐(40)은, 밸브(80)의 회전축(96)에 나란한 방향으로 연장된다. 제2노즐(40)은, 모터(99)의 반대방향에 배치된다. 제2노즐(40)은, 제1방향(F-R)에서 모터(99)의 반대방향으로 연장된다. Referring to FIG. 5 , the
제2노즐(40)에는, 유로연결부(70)의 제2공간(74)과 연통하는 제2노즐홀(42)이 형성된다. A
제2노즐(40)에는, 실내유입관(170a, 170b, 170c, 170d)과 연결되는 제2연결부재(44)가 배치된다. 제2연결부재(44)는, 제2노즐(40)과 실내유입관(170a, 170b, 170c, 170d)의 내측에 고정배치되고, 실러(46)로 실내유입관(170a, 170b, 170c, 170d)과 제2노즐(40) 각각에 밀착될 수 있다. A second connecting
도 5를 참조하면, 유로연결부(70)는, 제1노즐(34)과 제1이너유출관(52) 또는 제2이너유출관(56)을 연결하는 제1공간(72)을 형성한다. 유로연결부(70)는, 제2노즐(40)과 제1이너유입관(62) 또는 제2이너유입관(66)을 연결하는 제2공간(74)을 형성한다. Referring to FIG. 5 , the flow
유로연결부(70) 내부에 형성되는 제1공간(72)과 제2공간(74)은, 밸브(80)의 회전축(96)에 나란한 방향으로 배치되고, 서로 연통되는 구조를 가진다. 제1공간(72)은, 제1유출홀(54)과 제2유출홀(58)을 통해 제1이너유출관(52), 제2이너유출관(56) 각각과 연통될 수 있다. 제2공간(74)은, 제1유입홀(64)과 제2유입홀(68)을 통해 제1이너유입관(62), 제2이너유입관(66) 각각과 연통될 수 있다.The
도 4 내지 도 5를 참조하면, 밸브(80)는, 외형을 형성하고, 내측에 복수의 이너유출관(52, 56) 중 하나의 배관과 제1노즐(34)을 연결하는 제1챔버(84)와 복수의 이너유입관 중 하나의 배관과 제2노즐(40)을 연결하는 제2챔버(86)를 형성하는 밸브바디(82)와, 밸브바디(82) 내측으로 배치되고, 제1챔버(84)와 제2챔버(86)를 구획하는 구획판(92)을 포함한다. 밸브(80)는, 제1노즐(34)로부터 유동하는 물을 제1이너유출관(52) 또는 제2이너유출관(56)으로 가이드하도록 경사면을 형성하는 가이드판(94)을 포함한다.4 to 5 , the
밸브바디(82)는, 원통형 형상을 가지고, 내부에 제1챔버(84)와 제2챔버(86)가 형성된다. 밸브바디(82) 내부에는, 제1챔버(84)와 제2챔버(86)를 구획하는 구획판(92)이 배치된다. 밸브바디(82) 내부에 형성되는 제1챔버(84)에는 가이드판(94)이 배치된다. The
도 5를 참조하면, 밸브바디(82)에는, 제1이너유출관(52) 또는 제2이너유출관(56)과 제1노즐(34)을 연결하는 복수의 제1챔버홀(88a, 88b, 88c, 88d)이 형성된다. 복수의 제1챔버홀은, 배치에 따라 제1노즐홀(36)과 연통하거나 제1이너유출관(52)과 연통하는 제1어퍼홀(88a)과, 배치에 따라 제1노즐홀(36)과 연통하거나 제2이너유출관(56)과 연통하는 제2어퍼홀(88b)을 포함한다. Referring to FIG. 5 , in the
복수의 제1챔버홀은, 배치가 변경되더라도 제1노즐홀(36)과 연통하지 않고, 제1이너유출관(52)과 연통하는 제1로어홀(88c)과, 배치가 변경되더라도 제2노즐홀(42)과 연통하지 않고, 제2이너유출관(56)과 연통하는 제2로어홀(88d)을 포함한다. 제1어퍼홀(88a)과 제1로어홀(88c)은, 서로 마주하게 배치된다. 제2어퍼홀(88b)과 제2로어홀(88d)은 서로 마주하게 배치된다. 제1어퍼홀(88a)과 제2로어홀(88d)은, 밸브(80)의 회전축(96)에 평행하게 배치된다. 제2어퍼홀(88b)과 제1로어홀(88c)은 밸브(80)의 회전축(96)에 평행하게 배치된다. The plurality of first chamber holes do not communicate with the
제1어퍼홀(88a)이 제1노즐홀(36)과 연통하게 배치될 때, 제1노즐(34)로 유동하는 물이 제1이너유출관(52)으로 유동하고, 제2어퍼홀(88b)이 제1노즐홀(36)과 연통하게 배치될 때, 제2노즐(40)로 유동하는 물이 제2이너유출관(56)으로 유동한다. When the first
도 7b를 참조하면, 제1어퍼홀(88a)이 제1이너유출관(52)과 연통하게 배치될 때에는, 제1이너유출관(52)으로 물이 공급되지 않는다. 마찬가지로, 도 7a를 참조하면, 제2어퍼홀(88b)이 제2이너유출관(56)과 연통하게 배치될 때에는, 제2이너유출관(56)으로 물이 공급되지 않는다.Referring to FIG. 7B , when the first
가이드판(94)은, 제1챔버(84)에 배치되어, 제1노즐(34)로부터 유동하는 물을 제1이너유출관(52) 또는 제2이너유출관(56)으로 보낼 수 있다. The
도 7a 또는 도 7b를 참조하면, 가이드판(94)은, 제1노즐(34)의 하측에 배치된다. 가이드판(94)은, 일단이 제1이너유출관과 인접한 제1노즐의 일단부에 배치되거나, 타단이 상기 제2이너유입관과 인접한 상기 제1노즐의 타단부에 배치될 수 있다. 7A or 7B , the
가이드판(94)의 일단(94a)을 기준으로 서로 반대방향에 제1어퍼홀(88a)과 제2로어홀(88d)이 형성될 수 있다. 가이드판(94)의 타단(94b)을 기준으로 서로 반대방향에 제2어퍼홀(88b)과 제1로어홀(88c)이 형성될 수 있다. A first
도 5를 참조하면, 밸브바디(82)에는, 제1이너유입관(62) 또는 제2이너유입관(66)과 제2노즐(40)을 연결하는 복수의 제2챔버홀(90a, 90b, 90c)이 형성된다. 복수의 제2챔버홀(90a, 90b, 90c)은, 배치에 따라 제1유입홀(64)과 연통하는 제1밸브홀(90a)과, 배치에 따라 제2유입홀(68)과 연통하는 제2밸브홀(90b)과, 제2노즐홀(42)과 연통하는 제3밸브홀(90c)을 포함한다.Referring to FIG. 5 , in the
제1밸브홀(90a)과 제2밸브홀(90b)은, 제1이너유입관(62)과 제2이너유입관(66)에 대응하는 위치에서, 서로 180도의 위상차를 가지고 배치된다. 따라서, 제2챔버(86)는, 밸브바디(82)의 배치에 따라 제1이너유입관(62) 또는 제2이너유입관(66)과 연통할 수 있다. The
밸브(80)는, 밸브바디(82)의 단부에서 모터(99)가 배치되는 방향으로 연장되고, 모터(99)와 연결되어, 밸브바디(82)를 회전시키는 회전축(96)을 더 포함한다. The
모터(99)는, 밸브(80)의 일측에 배치되어, 밸브(80)와 회전축(96)으로 연결되고, 밸브(80)를 회전시킬 수 있다. The
도 5를 참조하면, 유로전환장치(30)는, 케이스(32)의 유로연결부(70) 내부에 회전하는 밸브(80)의 배치를 고정하는 밸브고정부재(98)를 더 포함할 수 있다. 밸브고정부재(98)는, 유로연결부(70) 내부에서 회전하는 밸브(80)의 이동을 방지할 수 있다. 밸브고정부재(98)는, 밸브(80)의 회전축(96) 둘레로 배치될 수 있다. 밸브고정부재(98)는, 밸브(80)의 회전축(96)과 케이스(32) 사이에 배치될 수 있다. Referring to FIG. 5 , the flow
도 6을 참조하면, 케이스(32)는, 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d)를 포함한다. 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d) 각각에는, 실내기(100, 102, 104, 106)에서 유입되는 물이 유동하는 제1노즐(34a, 34b, 34c, 34d)과, 실내기(100, 102, 104, 106)로 공급되는 물이 유동하는 제2노즐(40a, 40b, 40c, 40d)이 배치된다. Referring to FIG. 6 , the
도 6을 참조하면, 유로전환장치(30)는, 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d) 각각의 내부에 배치되는 복수의 밸브(80a, 80b, 80c, 80d)와, 복수의 밸브(80a, 80b, 80c, 80d) 각각에 연결되는 복수의 모터(99a, 99b, 99c, 99d)를 포함한다. 6, the flow
복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d) 각각은, 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 각각과 연결된다. Each of the plurality of flow
도 6를 참조하면, 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d)는, 복수의 이너유입관(62, 66)과 복수의 이너유출관(52, 56)이 연장되는 방향으로 이격 배치될 수 있다. 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d)는, 제1방향(F-R)에 수직한 제3방향(Ri-Le)으로 이격 배치된다. Referring to FIG. 6 , the plurality of flow
도 8을 참조하면, 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d)는, 복수의 이너유입관(62, 66)과 복수의 이너유출관(52, 56)의 상하방향으로 배치될 수 있다. 즉, 유로연결부(70)는, 제1방향에 수직한 제2방향(U-D)에서, 복수의 이너유입관(62, 66)과 복수의 이너유출관(52, 56)의 상하방향으로 배치될 수 있다.Referring to FIG. 8 , the plurality of flow
도 8 내지 도 10을 참조하면, 케이스(32)는, 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 중 하나의 실내기로부터 유체가 유입되는 제1어퍼노즐(34a)과, 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 중 하나의 실내기로 유체를 보내는 제2어퍼노즐(40a)과, 복수의 실내기(100, 102, 104, 106) 중 다른 하나의 실내기로부터 유체가 유입되는 제1로어노즐(34b)과, 복수의 실내기 중에서 다른 하나의 실내기로 유체를 보내는 제2로어노즐(40b)과, 제1어퍼노즐(34a) 또는 제1로어노즐(34b)로부터 공급되는 유체가 유동하는 복수의 이너유출관(52, 56)과, 제2어퍼노즐(40a) 또는 제2로어노즐(40b)로 유체를 공급하는 복수의 이너유입관(62, 66)과, 복수의 이너유출관(52, 56)과 제1어퍼노즐을 연통시키거나 복수의 이너유입관(62, 66)과 상기 제2어퍼노즐을 연통시키는 어퍼공간이 형성된 제1유로연결부(70a)와, 복수의 이너유출관(52, 56)과 제1로어노즐(34b)을 연통시키거나 복수의 이너유입관(62, 66)과 상기 제2로어노즐(40b)을 연통시키는 로어공간이 형성된 제2유로연결부(70b)를 포함한다. 8 to 10 , the
도 10을 참조하면, 제1유로연결부(70a)와 제2유로연결부(70b)는, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66)을 기준으로 상하방향에 배치된다. Referring to FIG. 10 , the first flow
복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66)은, 제1유로연결부(70a)와 제2유로연결부(70b) 사이에 배치되고, 제1밸브(80a)가 회전하는 제1회전축 또는 제2밸브(80b)가 회전하는 제2회전축이 형성되는 방향으로 서로 이격 배치된다.제1어퍼노즐(34a)과 제1로어노즐(34b)은, 케이스(32)에서 서로 다른 방향으로 돌출된 형상을 가질 수 있다. 제2어퍼노즐(40a)과 제2로어노즐(40b)은, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66)을 기준으로 상하방향에 배치되고, 서로 동일한 방향으로 돌출된다. The plurality of
복수의 이너유출관(52, 56)은, 제1열교환기(22)와 연결되는 제1이너유출관(52)과, 제2열교환기(24)와 연결되는 제2이너유출관(56)을 포함한다. 복수의 이너유입관(62, 66)은, 제1열교환기(22)와 연결되는 제1이너유입관(62)과, 제2열교환기(24)와 연결되는 제2이너유입관(66)을 포함한다. The plurality of
제1유로연결부(70a) 내부에 형성되는 어퍼공간은, 복수의 이너유출관(52, 56)과 제1어퍼노즐을 연통시키는 제1어퍼공간과, 복수의 이너유입관(62, 66)과 상기 제2어퍼노즐을 연통시키는 제2어퍼공간으로 구획될 수 있다. The upper space formed inside the first flow
제2유로연결부(70b) 내부에 형성되는 로어공간은, 복수의 이너유출관(52, 56)과 제1로어노즐(34b)을 연통시키는 제1로어공간과 복수의 이너유입관(62, 66)과 상기 제2로어노즐(40b)을 연통시키는 제2로어공간으로 구획될 수 있다. 도 10을 참조하면, 제1이너유출관(52)과 제2이너유출관(56) 각각에는, 제1유로연결부(70a)의 제1어퍼공간과 연통하는 제1어퍼유출홀(54a)과, 제2어퍼유출홀(58a)이 형성되고, 제2유로연결부(70b)의 제1로어공간과 연통하는 제1로어유출홀(54b)과, 제2로어유출홀(58b)이 형성된다. The lower space formed inside the second flow
도 10을 참조하면, 제1이너유입관(62)과 제2이너유입관(66) 각각에는, 제1유로연결부(70a)의 제2어퍼공간과 연통하는 제1어퍼유입홀(64a)과 제2어퍼유입홀(68a)이 형성되고, 제2유로연결부(70b)의 제2로어공간과 연통하는 제1로어유입홀(64b)과 제2로어유입홀(68b)이 형성된다.Referring to FIG. 10 , in each of the first
도 9를 참조하면, 유로전환장치(30)는, 제1유로연결부(70a)의 상기 제1어퍼공간과 상기 제2어퍼공간에 회전가능하게 배치되고, 배치에 따라 복수의 이너유출관(52, 56) 중 하나의 배관과 상기 제1어퍼노즐을 연결하고, 복수의 이너유입관(62, 66) 중 하나의 배관과 상기 제2어퍼노즐(40a)을 연결하는 제1밸브(80a)와, 제2유로연결부(70b)의 제1로어공간과 제2로어공간에 회전가능하게 배치되고, 배치에 따라 복수의 이너유출관(52, 56) 중 하나의 배관과 제1로어노즐(34b)을 연결하고, 복수의 이너유입관(62, 66) 중 하나의 배관과 제2로어노즐(40b)을 연결하는 제2밸브(80b)를 포함한다. Referring to FIG. 9 , the flow
도 9 내지 도 10을 참조하면, 유로전환장치(30)는, 제1밸브(80a) 일측에 배치되어, 제1밸브(80a)를 회전시키는 제1모터(99a)와, 제2밸브(80b) 일측에 배치되어, 제2밸브(80b)를 회전시키는 제2모터(99b)를 포함한다.9 to 10 , the flow
도 10을 참조하면, 케이스(32)에는, 복수의 제1유로연결부(70a)와 복수의 제2유로연결부(70b)를 포함할 수 있다. 복수의 제1유로연결부(70a)는, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66) 상측에서, 복수의 이너유입관(62, 66)과 복수의 이너유출관(52, 56)이 연장되는 방향으로 이격배치될 수 있다. 마찬가지로, 복수의 제2유로연결부(70b)는, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66) 하측에서, 복수의 이너유입관(62, 66)과 복수의 이너유출관(52, 56)이 연장되는 방향으로 이격배치될 수 있다.Referring to FIG. 10 , the
도 11을 참조하면, 케이스(32)는, 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d)를 포함할 수 있다. 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d)는, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66)의 상하방향에 배치되고, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66)이 연장되는 방향으로 이격배치될 수 있다. Referring to FIG. 11 , the
본 실시예에 따른 유로전환장치는, 복수의 유로연결부(70a, 70b, 70c, 70d)를 도 6과 같이 배치하거나, 도 11과 같이 배치할 수 있다. 이는 중계장치 내부의 공간에 따라 다양하게 형태를 변형할 수 있으므로, 공간의 활용도가 높고, 좁은 공간에서도 적용될 수 있는 장점이 있다. In the flow path switching device according to the present embodiment, a plurality of flow
<작동><operation>
이하에서는, 도 7a 내지 도 7c를 참조하여, 유로전환장치(30)의 작동에 따른 유체의 유동을 설명한다. Hereinafter, the flow of the fluid according to the operation of the flow
케이스(32)에는, 복수의 밸브가 배치되고, 복수의 밸브 각각은 복수의 실내기 각각으로 연결된다. 복수의 실내기는, 실내공간의 상태나, 사용자의 판단에 따라 냉방 또는 난방으로 작동될 수 있다. 따라서, 복수의 밸브 각각은, 서로 다른 방향으로 작동될 수 있다. A plurality of valves are disposed in the
도 7a를 참조하면, 밸브(80)는, 제1노즐(34)과 제1이너유출관(52)을 연결하고, 제2노즐(40)과 제1이너유입관(62)을 연결하여, 하나의 실내기와 제1열교환기(22)를 연결할 수 있다. 이때, 제1열교환기(22)가 냉매를 통해 가열된 물을 공급하는 경우, 실내기(100, 102, 104, 106)로 가열된 물을 공급할 수 있다. 7A, the
도 7b를 참조하면, 밸브(80)는, 제1노즐(34)과 제2이너유출관(56)을 연결하고, 제2노즐(40)과 제2이너유입관(66)을 연결하여, 하나의 실내기와 제2열교환기(24)를 연결할 수 있다. 이때, 제2열교환기(24)가 냉매를 통해 냉각된 물을 공급하는 경우, 실내기(100, 102, 104, 106)로 냉각된 물을 공급할 수 있다. 7B, the
도 7c를 참조하면, 밸브(80)는, 제1노즐(34)과 제2노즐(40)을 폐쇄할 수 있다. 해당 실내기가 별도로 작동되지 않는 경우, 밸브(80)를 통해, 유로연결부 내부를 폐쇄하여, 열교환이 필요하지 않는 실내기로 열교환된 물이 유동하는 것을 방지할 수 있다. Referring to FIG. 7C , the
상기 도 7a 내지 도 7c에서의 밸브의 배치는, 도 8의 유로전환장치에도 동일하게 적용될 수 있다. 도 12a 내지 도 12c에서는, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66)의 상측에 배치되는 제1밸브(80a)의 배치가 변경되도록 표시되고 있다. 다만, 이는 실시예에 따른 것으로, 복수의 이너유출관(52, 56)과 복수의 이너유입관(62, 66)의 하측에 배치되는 제2밸브(80a)도 개별적으로 작동할 수 있다. The arrangement of the valves in FIGS. 7A to 7C may be equally applied to the flow path switching device of FIG. 8 . 12A to 12C, the arrangement of the
도 12a를 참조하면, 제1밸브(80a)는, 제1어퍼노즐(34a)과 제1이너유출관(52)을 연결하고, 제2어퍼노즐(40a)과 제1이너유입관(62)을 연결하여, 하나의 실내기와 제1열교환기(22)를 연결할 수 있다. 또한, 도 12b를 참조하면, 제1밸브(80a)는, 제1어퍼노즐(34a)과 제2이너유출관(56)을 연결하고, 제2어퍼노즐(40a)과 제2이너유입관(66)을 연결하여, 하나의 실내기와 제2열교환기(24)를 연결할 수 있다. 또한, 도 12c를 참조하면, 제1밸브(80a)는, 제1어퍼노즐(34a)과 제2어퍼노즐(40a)을 폐쇄할 수 있다.Referring to FIG. 12A , the
도 13a와 도 13b는 본 발명의 다른 실시예에 따른 밸브(80)를 설명하기 위한 도면이다. 도 13a와 도 13b에서 설명되는 밸브(80)는, 도 3 내지 도 7c의 유로전환장치에도 적용될 수 있는 것으로, 밸브(80) 이외의 다른 구성은 동일하게 파악될 수 있다. 13A and 13B are views for explaining the
밸브(80)는, 외형을 형성하고, 내측에 복수의 이너유출관(52, 56) 중 하나의 배관과 제1노즐(34)을 연결하는 제1챔버(84)와 복수의 이너유입관 중 하나의 배관과 제2노즐(40)을 연결하는 제2챔버(86)를 형성하는 밸브바디(82)와, 밸브바디(82) 내측으로 배치되고, 제1챔버(84)와 제2챔버(86)를 구획하는 구획판(92)을 포함한다.The
밸브바디(82)는, 원통형 형상을 가지고, 내부에 제1챔버(84)와 제2챔버(86)가 형성된다. 밸브바디(82) 내부에는, 제1챔버(84)와 제2챔버(86)를 구획하는 구획판(92)이 배치된다.The
밸브바디(82)에는, 제1이너유출관(52) 또는 제2이너유출관(56)과 제1노즐(34)을 연결하는 복수의 제1챔버홀(88a, 88b)이 형성된다. 복수의 제1챔버홀(88a, 88b)은, 배치에 따라 제1노즐홀(36)과 연통하거나 제1이너유출관(52)과 연통하는 제1홀(88a)과, 배치에 따라 제1노즐홀(36)과 연통하거나 제2이너유출관(56)과 연통하는 제2홀(88b)을 포함한다. A plurality of
제1홀(88a)은, 제1이너유출관(52)이 배치되는 영역부터 제1노즐(34)이 배치되는 영역까지 형성된다. 제2홀(88b)은, 제1노즐(34)이 배치되는 영역부터 제2이너유출관(56)이 배치되는 영역까지 형성된다. The
제1홀(88a)과 제2홀(88b)은 서로 반대방향에 배치되고, 제1노즐홀(36)이 형성되는 부분에서 중첩되게 형성된다. 따라서, 제1홀(88a)과 제2홀(88b) 각각은 제1노즐(34)이 배치되는 방향으로 배치될 때, 제1노즐(34)에 형성되는 제1노즐홀(36)과 연통될 수 있다. 제1홀(88a)과 제2홀(88b) 중 하나의 홀이 제1노즐홀(36)과 연통되게 배치될 때, 나머지 하나의 홀은, 이너유출관과 연통되게 배치된다. The
도 13a와 같이 배치될 때, 제1홀(88a)는, 제1이너유출관(52)에 형성된 제1어퍼유출홀(54a)과 연통하고, 제2홀(88b)은, 제1노즐(34)에 형성되는 제1노즐홀(36)과 연통하게 된다. 13A, the
또한, 도 13b와 같이, 제1홀(88a)이, 제1노즐(34)에 형성되는 제1노즐홀(36)과 연통할 때, 제2홀(88b)이 제2이너유출관(56)에 형성된 제2어퍼유출홀(58a)과 연통하고, 제2홀(88b)은, 제1노즐(34)에 형성되는 제1노즐홀(36)과 연통하게 된다.In addition, as shown in FIG. 13B , when the
도 14a와 도 14b는 도 13a와 도 13b에서 사용되는 밸브 구성을 상하로 배치되는 유로연결부 각각에 배치한 것이다. 따라서, 도 14a 내지 도 14b에서 사용되는 유로전환장치에는 적어도 2개의 밸브(80a, 80b)가 사용될 수 있다. 14A and 14B are diagrams illustrating the valve configuration used in FIGS. 13A and 13B disposed in the upper and lower flow path connectors respectively. Accordingly, at least two
도 14a와 도 14b에서 설명되는 밸브(80)는, 도 9 내지 도 12c의 유로전환장치에 적용될 수 있는 것으로, 밸브(80a, 80b) 이외의 다른 구성은 동일하게 파악될 수 있다. The
도 14a와 도 14b에서 사용되는 밸브(80a, 80b)는, 도 13a와 도 13b에서 사용되는 밸브(80)와 동일한 형태 및 기능을 구현할 수 있다. 도 14a 내지 도 14b는, 제2밸브(80b)가 제2유로연결부(70b)를 폐쇄한 상태이고, 제1밸브(80a)가 복수의 이너유출관과 이너유입관을 개방한 상태를 나타낸 도면이다. The
도 14a와 같이 배치될 때, 제1홀(88a)는, 제1이너유출관(52)에 형성된 제1어퍼유출홀(54a)과 연통하고, 제2홀(88b)은, 제1노즐(34a)에 형성되는 제1노즐홀(36a)과 연통하게 된다. 14A, the
또한, 도 14b와 같이, 제1홀(88a)이, 제1노즐(34a)에 형성되는 제1노즐홀(36a)과 연통할 때, 제2홀(88b)이 제2이너유출관(56)에 형성된 제2어퍼유출홀(58a)과 연통하고, 제2홀(88b)은, 제1노즐(34a)에 형성되는 제1노즐홀(36a)과 연통하게 된다.14b, when the
이상에서는 본 발명의 바람직한 실시예에 대하여 도시하고 설명하였지만, 본 발명은 상술한 특정의 실시예에 한정되지 아니하며, 특허청구범위에서 청구하는 본 발명의 요지를 벗어남이 없이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 다양한 변형실시가 가능한 것은 물론이고, 이러한 변형실시들은 본 발명의 기술적 사상이나 전망으로부터 개별적으로 이해되어서는 안될 것이다.In the above, preferred embodiments of the present invention have been illustrated and described, but the present invention is not limited to the specific embodiments described above, and in the technical field to which the present invention belongs, without departing from the gist of the present invention as claimed in the claims Various modifications may be made by those of ordinary skill in the art, and these modifications should not be individually understood from the technical spirit or perspective of the present invention.
1 : 공기조화기
10 : 실외기
12 : 압축기
14 : 실외열교환기
16 : 실외기팬
18 : 실외팽창밸브
20 : 중계장치
22 : 제1열교환기
24 : 제2열교환기
26 : 제1펌프
28 : 제2펌프
30 : 유로전환장치
32 : 케이스
34 : 제1노즐
36 : 제1노즐홀
40 : 제2노즐
42 : 제2노즐홀
52 : 제1이너유출관
54 : 제1유출홀
56 : 제2이너유출관
58 : 제2유출홀
62 : 제1이너유입관
64 : 제1유입홀
66 : 제2이너유입관
68 : 제2유입홀
70 : 유로연결부
72 : 제1공간
74 : 제2공간
80 : 밸브
82 : 밸브바디
84 : 제1챔버
86 : 제2챔버
92 : 구획판
94 : 가이드판
96 : 회전축
98 : 밸브고정부재
99 : 모터
100, 102, 104, 106 : 실내기
110 : 고압기관
120 : 저압기관
130 : 액관
150 : 물공급배관
152 : 물배출배관1: air conditioner 10: outdoor unit
12: Compressor 14: Outdoor heat exchanger
16: outdoor fan 18: outdoor expansion valve
20: relay device 22: first heat exchanger
24: second heat exchanger 26: first pump
28: second pump 30: flow path switching device
32: case 34: first nozzle
36: first nozzle hole 40: second nozzle
42: second nozzle hole 52: first inner outlet pipe
54: first outlet hole 56: second inner outlet pipe
58: second outlet hole 62: first inner inlet pipe
64: first inlet hole 66: second inner inlet pipe
68: second inlet hole 70: flow path connection part
72: first space 74: second space
80: valve 82: valve body
84: first chamber 86: second chamber
92: partition plate 94: guide plate
96: rotation shaft 98: valve fixing member
99:
110: high pressure engine 120: low pressure engine
130: liquid pipe 150: water supply pipe
152: water discharge pipe
Claims (19)
상기 유로연결부의 상기 공간에 회전가능하게 배치되고, 배치에 따라 상기 복수의 이너유입관 중 하나의 배관과 상기 제1노즐을 연결하는 제1챔버와, 상기 복수의 이너유출관 중 하나의 배관과 상기 제2노즐을 연결하는 제2챔버가 형성된 밸브; 및
상기 밸브 일측에 배치되어, 상기 밸브를 회전시키는 모터를 포함하고,
상기 복수의 이너유출관과 상기 복수의 이너유입관은, 상기 유로연결부의 동일한 일측 방향에 배치되고, 상기 밸브가 회전하는 회전축이 형성되는 방향으로 서로 이격 배치되는 유로전환장치.A first nozzle through which the fluid flows from the indoor unit, a second nozzle through which the fluid flows into the indoor unit, a plurality of inner outlet pipes through which the fluid supplied from the first nozzle flows, and the fluid supplied to the second nozzle flows. a case including a plurality of inner inflow pipes, and a flow path connection part having a space for communicating a plurality of inner outflow pipes with the first nozzle or communicating the plurality of inner inflow pipes with the second nozzle;
a first chamber rotatably disposed in the space of the flow path connection part and connecting one pipe among the plurality of inner inlet pipes and the first nozzle according to the arrangement; and one pipe among the plurality of inner outlet pipes; a valve having a second chamber connecting the second nozzle; and
It is disposed on one side of the valve, including a motor for rotating the valve,
The plurality of inner outflow pipes and the plurality of inner inflow pipes are disposed on the same side of the flow path connection part, and are spaced apart from each other in a direction in which a rotation shaft on which the valve rotates is formed.
상기 제1노즐은, 상기 밸브의 회전축이 연장되는 방향에서, 상기 제1이너유출관과 상기 제2이너유출관 사이에 배치되는 유로전환장치.The method of claim 1,
The first nozzle may be disposed between the first inner outlet pipe and the second inner outlet pipe in a direction in which a rotation shaft of the valve extends.
상기 복수의 이너유출관은, 제1열교환기로 유체가 유동하는 제1이너유출관과, 제2열교환기로 유체가 유동하는 제2이너유출관을 포함하고,
상기 제1이너유출관과 상기 제2이너유출관은, 상기 밸브의 회전축을 기준으로 상기 제1노즐과 반대방향에 배치되는 유로전환장치.The method of claim 1,
The plurality of inner outlet pipes include a first inner outlet pipe through which a fluid flows to a first heat exchanger and a second inner outlet pipe through which a fluid flows to a second heat exchanger,
The first inner outlet pipe and the second inner outlet pipe are disposed in a direction opposite to the first nozzle with respect to a rotation axis of the valve.
상기 제1이너유출관과 상기 제2이너유출관은, 상기 밸브의 회전축에 나란한 방향으로 이격배치되고,
상기 제1노즐에는, 이격 배치된 상기 제1이너유출관과 상기 제2이너유출관 사이에서 상기 밸브의 회전축에 수직한 방향으로 개구된 제1노즐홀이 형성되는 유로전환장치.4. The method of claim 3,
The first inner outlet pipe and the second inner outlet pipe are spaced apart from each other in a direction parallel to the rotation axis of the valve,
A flow path switching device having a first nozzle hole opened in a direction perpendicular to a rotation axis of the valve between the first inner outlet pipe and the second inner outlet pipe that are spaced apart from each other in the first nozzle.
상기 밸브는, 상기 제1노즐로부터 유동하는 유체를 상기 제1이너유출관 또는 상기 제2이너유출관으로 가이드 하도록 경사면을 형성하는 가이드판을 포함하는 유로전환장치.5. The method of claim 4,
The valve includes a guide plate that forms an inclined surface to guide the fluid flowing from the first nozzle to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe.
상기 가이드판은, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제1노즐로 공급되는 유체를 상기 제1이너유출관 또는 상기 제2이너유출관으로 보내도록 상기 제1노즐의 하측에 배치되는 유로전환장치.6. The method of claim 5,
The guide plate is a flow path switching device disposed below the first nozzle to send the fluid supplied to the first nozzle to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe according to the arrangement of the valve.
상기 가이드판은, 일단이 상기 제1노즐의 일단부와 접촉하여, 상기 제1노즐로부터 공급되는 유체를 제1이너유출관으로 가이드하거나, 타단이 상기 제1노즐의 타단부와 접촉하여 상기 제1노즐로부터 공급되는 유체를 제2이너유출관으로 가이드하는 유로전환장치.6. The method of claim 5,
The guide plate has one end in contact with one end of the first nozzle to guide the fluid supplied from the first nozzle to the first inner outlet pipe, or the other end is in contact with the other end of the first nozzle to form the first nozzle. A flow path switching device that guides the fluid supplied from the first nozzle to the second inner outlet pipe.
상기 제1이너유출관에는, 상기 유로연결부의 상기 제1공간과 연통하는 제1유출홀이 형성되고, 상기 제2이너유출관에는, 상기 유로연결부의 상기 제1공간과 연통하는 제2유출홀이 형성되고,
상기 제1노즐홀은, 상기 가이드판의 일단과 타단의 내측범위에서 형성되고, 상기 제1유출홀과 상기 제2유출홀은 상기 가이드판의 일단과 타단의 외측범위에서 형성되는 유로전환장치.6. The method of claim 5,
A first outlet hole communicating with the first space of the flow path connection part is formed in the first inner outlet pipe, and a second outlet hole communicating with the first space of the flow path connection part is formed in the second inner outlet pipe. is formed,
The first nozzle hole is formed in an inner range of one end and the other end of the guide plate, and the first outlet hole and the second outlet hole are formed in an outer range of one end and the other end of the guide plate.
상기 밸브는,
외형을 형성하고, 내측에 상기 제1챔버와 제2챔버가 형성된 밸브바디와, 상기 밸브바디 내측으로 배치되고, 상기 제1챔버와 상기 제2챔버를 구획하는 구획판을 포함하는 유로전환장치.The method of claim 1,
The valve is
A flow path switching device comprising: a valve body having an outer shape and having the first chamber and the second chamber formed therein; and a partition plate disposed inside the valve body and partitioning the first chamber and the second chamber.
상기 제1챔버에는, 상기 제1노즐로부터 유동하는 유체를 상기 제1이너유출관 또는 상기 제2이너유출관으로 가이드하도록 경사면을 형성하는 가이드판을 배치되고,
상기 밸브바디의 일측에는, 상기 가이드판의 일단에서 서로 반대방향에 형성되는 제1어퍼홀과, 제2로어홀이 형성되고,
상기 밸브바디의 타측에는, 상기 가이드판을 타단에서 서로 반대방향으로 형성되는 제2어퍼홀과 제1로어홀이 형성되고,
상기 제1어퍼홀과 상기 제1로어홀 각각은, 상기 제1노즐에 인접하게 배치될 때, 상기 제1노즐에 형성되는 제1노즐홀과 연통하는 유로전환장치.10. The method of claim 9,
A guide plate forming an inclined surface is disposed in the first chamber to guide the fluid flowing from the first nozzle to the first inner outlet pipe or the second inner outlet pipe;
A first upper hole and a second lower hole formed in opposite directions from one end of the guide plate are formed on one side of the valve body,
On the other side of the valve body, a second upper hole and a first lower hole formed in opposite directions from the other end of the guide plate are formed,
Each of the first upper hole and the first lower hole, when disposed adjacent to the first nozzle, communicates with a first nozzle hole formed in the first nozzle.
상기 제1어퍼홀은, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제1노즐홀과 연통하거나 상기 제1이너유출관과 연통하고, 상기 제2어퍼홀은, 상기 밸브의 배치에 따라 제1노즐홀과 연통하거나 상기 제2이너유출관과 연통하고,
상기 제1로어홀은, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제1이너유출관과 연통하고, 상기 제2로어홀은, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제2이너유출관과 연통하는 유로전환장치.11. The method of claim 10,
The first upper hole communicates with the first nozzle hole or communicates with the first inner outlet pipe according to the arrangement of the valve, and the second upper hole communicates with the first nozzle hole according to the arrangement of the valve. or communicates with the second inner outlet pipe,
The first lower hole communicates with the first inner outlet pipe according to the arrangement of the valve, and the second lower hole communicates with the second inner outlet pipe according to the arrangement of the valve.
상기 제1어퍼홀과 상기 제1로어홀은, 서로 마주하게 배치되고, 상기 제2어퍼홀과 상기 제2로어홀은 서로 마주하게 배치되고,
상기 제1어퍼홀과 상기 제2로어홀은, 상기 밸브의 회전축에 평행하게 배치되고, 상기 제2어퍼홀과 상기 제1로어홀은 상기 밸브의 회전축에 평행하게 배치되는 유로전환장치.11. The method of claim 10,
The first upper hole and the first lower hole are disposed to face each other, the second upper hole and the second lower hole are disposed to face each other,
The first upper hole and the second lower hole are arranged parallel to a rotation axis of the valve, and the second upper hole and the first lower hole are arranged parallel to the rotation axis of the valve.
상기 복수의 이너유입관은, 제1열교환기를 통해 냉매와 열교환된 유체가 유동하는 제1이너유입관과, 제2열교환기를 통해 냉매와 열교환된 유체가 유동하는 제2이너유입관을 포함하고,
상기 제1이너유입관과 상기 제2이너유입관은, 상기 밸브의 회전축에 평행하게 배치되는 유로전환장치.10. The method of claim 9,
The plurality of inner inlet pipes includes a first inner inlet pipe through which a fluid exchanged with a refrigerant flows through a first heat exchanger and a second inner inlet pipe through which a fluid exchanged with a refrigerant flows through a second heat exchanger,
The first inner inlet pipe and the second inner inlet pipe are disposed parallel to the rotation axis of the valve.
상기 제2노즐은, 상기 유로연결부의 단부에서, 상기 밸브의 회전축에 나란한 방향으로 연장되는 유로전환장치.14. The method of claim 13,
The second nozzle is, at an end of the flow path connection part, a flow path switching device extending in a direction parallel to the rotation shaft of the valve.
상기 제1이너유입관에는, 상기 제2공간과 연통하는 제1유입홀이 형성되고, 상기 제2이너유입관에는, 상기 제2공간과 연통하는 제2유입홀이 형성되고,
상기 밸브바디에는, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제1유입홀과 연통하는 제1밸브홀과, 상기 밸브의 배치에 따라 상기 제2유입홀과 연통하는 제2밸브홀과, 상기 제2노즐과 연통하는 제3밸브홀이 형성된 유로전환장치.15. The method of claim 14,
A first inlet hole communicating with the second space is formed in the first inner inlet pipe, and a second inlet hole communicating with the second space is formed in the second inner inlet pipe,
In the valve body, a first valve hole communicating with the first inlet hole according to the arrangement of the valve, a second valve hole communicating with the second inlet hole according to the arrangement of the valve, the second nozzle; A flow path switching device having a third valve hole to communicate with.
상기 밸브바디의 둘레면에는, 배치에 따라 상기 제1노즐에 형성되는 제1노즐홀과 연통하거나 상기 제1이너유출관과 연통하는 제1홀과, 배치에 따라 상기 제1노즐홀과 연통하거나 상기 제2이너유출관과 연통하는 제2홀이 형성되고,
상기 제1홀과 상기 제2홀은 서로 반대방향에 배치되고, 상기 제1노즐홀이 형성되는 부분에서 중첩되게 형성되는 유로전환장치.10. The method of claim 9,
On the circumferential surface of the valve body, a first hole communicating with a first nozzle hole formed in the first nozzle or communicating with the first inner outlet pipe according to the arrangement, and the first nozzle hole communicating with the arrangement or a second hole communicating with the second inner outlet pipe is formed;
The first hole and the second hole are disposed in opposite directions, and are formed to overlap at a portion where the first nozzle hole is formed.
상기 케이스는, 상기 복수의 이너유입관과 상기 복수의 이너유출관이 연장되는 방향으로 이격 배치는 복수의 유로연결부를 포함하고,
상기 복수의 유로연결부에는, 상기 복수의 이너유입관과 상기 복수의 이너유출관과 복수의 실내기 각각을 연결하는 복수의 밸브가 배치되는 유로전환장치. The method of claim 1,
In the case, the plurality of inner inlet pipes and the plurality of inner outlet pipes are arranged to be spaced apart in an extending direction including a plurality of flow path connecting parts,
A plurality of valves for connecting the plurality of inner inlet pipes, the plurality of inner outlet pipes, and the plurality of indoor units, respectively, are disposed in the plurality of flow path connection units.
상기 제1유로연결부의 상기 어퍼공간에 회전가능하게 배치되고, 배치에 따라 상기 복수의 이너유입관 중 하나의 배관과 상기 제1어퍼노즐을 연결하고, 상기 복수의 이너유출관 중 하나의 배관과 상기 제2어퍼노즐을 연결하는 제1밸브;
상기 제2유로연결부의 상기 로어공간에 회전가능하게 배치되고, 배치에 따라 상기 복수의 이너유입관 중 하나의 배관과 상기 제1로어노즐을 연결하고, 상기 복수의 이너유출관 중 하나의 배관과 상기 제2로어노즐을 연결하는 제2밸브;
상기 제1밸브 일측에 배치되어, 상기 제1밸브를 회전시키는 제1모터; 및
상기 제2밸브 일측에 배치되어, 상기 제2밸브를 회전시키는 제2모터를 포함하고,
상기 복수의 이너유출관과 상기 복수의 이너유입관은, 상기 제1유로연결부와 상기 제2유로연결부 사이에 배치되고, 상기 제1밸브가 회전하는 제1회전축 또는 상기 제2밸브가 회전하는 제2회전축이 형성되는 방향으로 서로 이격 배치되는 유로전환장치.The case includes a first upper nozzle through which a fluid flows from the first indoor unit, a second upper nozzle through which the fluid flows into the first indoor unit, a first lower nozzle through which the fluid flows from the second indoor unit, and the second indoor unit. a second lower nozzle for sending a fluid to the furnace; a plurality of inner outlet pipes through which the first upper nozzle or the fluid supplied from the first lower nozzle flows; and the fluid supplied to the second upper nozzle or the second lower nozzle A first flow path connection part having a plurality of inner inflow pipes through which the flow flows, an upper space for communicating a plurality of inner outflow pipes with the first upper nozzle or for communicating the plurality of inner inflow pipes with the second upper nozzle; , a case including a second flow path connection part having a lower space communicating the plurality of inner outlet pipes and the first lower nozzle or communicating the plurality of inner inlet pipes and the second lower nozzle;
is rotatably disposed in the upper space of the first flow path connection part, connects one pipe among the plurality of inner inlet pipes and the first upper nozzle according to the arrangement, and one pipe among the plurality of inner outlet pipes; a first valve connecting the second upper nozzle;
The second flow path connection part is rotatably disposed in the lower space, connects one pipe among the plurality of inner inlet pipes and the first lower nozzle according to the arrangement, and one pipe among the plurality of inner outlet pipes; a second valve connecting the second lower nozzle;
a first motor disposed on one side of the first valve to rotate the first valve; and
and a second motor disposed on one side of the second valve to rotate the second valve,
The plurality of inner outlet pipes and the plurality of inner inlet pipes are disposed between the first flow path connection part and the second flow path connection part, and a first rotation shaft on which the first valve rotates or a first rotation shaft on which the second valve rotates A flow path switching device arranged to be spaced apart from each other in a direction in which two rotation shafts are formed.
상기 복수의 이너유출관과 상기 복수의 이너유입관 각각은, 상기 제1유로연결부를 향하는 일측으로 복수의 어퍼유출홀과 복수의 어퍼유입홀이 형성되고, 상기 제2유로연결부를 향하는 타측으로 복수의 로어유출홀과 복수의 로어유입홀이 형성되는 유로전환장치.19. The method of claim 18,
Each of the plurality of inner outlet pipes and the plurality of inner inlet pipes has a plurality of upper outlet holes and a plurality of upper inlet holes formed on one side toward the first flow passage connection part, and a plurality of upper outlet holes and a plurality of upper inflow holes are formed on the other side toward the second flow passage connection part. A flow path switching device in which a lower outlet hole and a plurality of lower inlet holes are formed.
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